با سلام این وبلاگ جهت ارائه ی مطالب علمی راه اندازی شده است از همکاری شما در ارائه ی هرچه بهتر مطالب مرتبط با علم شیمی کمال تشکر را دارم وخوشحال میشم نظرتون رو درمورد این وبلاگ بدونم وتبادل لینک کنم


lمثال

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIAJkzOxkMVF6Dp1wcqBu1jqqL7TGzFVy5enrtMxwyCXGqHvckLyPtiuQY

کامپوزیت‌ها

کامپوزیت‌ها یا چندسازه‌های مصنوعی

مقدمه

از اولین کامپوزیت‌ها یا همان چندسازه‌های ساخت بشر می‌توان به کاه گل اشاره کرد. قایق‌هایی که سرخ‌پوست‌ها با قیر و بامبو می‌ساختند و تنورهایی که از گل ، پودر شیشه و پشم بز ساخته می‌شدند و در نواحی مختلف کشورمان یافت شده است، از کامپوزیت‌های نخستین هستند. بسیاری از نیازهای صنعتی صنایعی مانند صنایع فضایی ، راکتورسازی ، الکترونیکی و غیره نمی‌تواند با استفاده از مواد معمولی شناخته شده ، برآورده شود. اما قسمتی از آن نیازها ، می‌تواند با استفاده از چندسازه‌ها یا کامپوزیت‌ها برآورده گردد. چندسازه‌ها به موادی گفته می‌شود که از مخلوطی از دو یا چند عنصر ساخته شده باشند.

در حالیکه در چندسازه‌ها ، نه فقط خواص هر یک از اجزاء آن برجا باقی می‌ماند، بلکه در نتیجه پیوستن آنها با یکدیگر ، خواص جدیدتر و بهتر هم بدست می‌آید. مواد مختلط همیشه ناهمگن می‌باشد. بررسیها و تحقیقات برای دست یافتن به مواد جدیدتر با خواص مکانیکی بهتر ، همواره انجام می‌گرفته و هنوز هم همگام با پیشرفت صنایع دنبال می‌گردد. در این بررسیها ، اغلب این هدف دنبال می‌شود که به موادی با نسبت مناسب از استحکام کششی به چگالی ، استحکام حرارتی بالا و خواص ویژه سطح خارجی دست یابند.

انواع چندسازه‌ها

انواع چندسازه‌ها را می‌توان به گروههای زیر طبقه‌بندی نمود.

  • کامپوزیت‌های پایه پلیمری : این مواد اهمیت صنعتی فراوانی دارد و هنوز هم تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. مواد مصنوعی تقویت شده با الیاف شیشه (فایبرگلاس‌ها) یکی از این مواد می‌باشد که تاکنون کاربرد صنعتی وسیعی پیدا کرده است.
     
  • کامپوزیت‌های پایه فلزی
     
  • کامپوزیت‌های پایه سرامیکی :کامپوزیت‌های پایه پلیمری بیش از 90% کاربرد کامپوزیت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و از بقیه مهمتر هستند.

ساختمان فایبر گلاس‌ها

ساختمان و اندازه‌ این الیاف شیشه‌ها بسیار متغیر است. کوچکترین آنها بوسیله چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود و بسیار ریز هستند. اندازه‌های کمی بزرگتر از آن ذراتی هستند که در کارخانجات ساخت فرآورده‌های الیاف شیشه‌ها به کمک هوا نقل و انتقال یافته و سبب شوزش پوست و بینی و گلو می‌شود. الیاف شیشه متداولترین الیاف مصرفی کامپوزیت‌ها در دنیا و ایران است که متاسفانه در ایران ساخته نمی‌شود. انواع الیاف شیشه عبارتند از انواع E ، C ، S و کوارتز. ترکیب الیاف شیشه نوع E یا الکتریکی ، از جنس آلومینوبور و سیلیکات کلسیم بوده و دارای مقاومت ویژه الکتریکی بالایی است.

الیاف شیشه نوع S ، تقریباْْ 40 درصد استحکام بیشتری نسبت به الیاف شیشه نوع E دارند. الیاف شیشه نوع C یا الیاف شیشه شیمیایی ، دارای ترکیب بور و سیلیکات کربنات دو سود بوده و نسبت به دو مورد قبل پایداری شیمیایی بیشتری بخصوص در محیط‌های اسیدی دارد. الیاف شیشه کوارتز ، بیشتر در مواردی که خاصیت دی‌الکتریک پایین نیاز باشد، مانند پوشش آنتن‌ها و یا رادارهای هواپیما استفاده می‌شوند.

سبکی ، سهولت شکل‌دهی ، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت آب‌بندی ، از ویژگیهای کامپوزیت‌هایی است که در صنعت ساختمان بکار می‌رود. فایبرگلاس یا الیاف شیشه که پرکاربردترین کامپوزیت‌ها هستند، فیبرها یا الیاف ساخت بشر است که در آن ، ماده‌ تشکیل دهنده‌ فیبر ، شیشه است. الیاف شیشه‌ها ، موارد استفاده‌های فراوانی از جمله در ساخت بدنه‌ خودروها و قایقهای تندرو و مسابقه‌ای ، کلاه ایمنی موتورسواران ، عایقکاری ساختمانها و کوره‌ها و یخچالها و … دارند.

کاربردهای کامپوزیت‌ها

سابقه استفاده از کامپوزیت‌های پیشرفته به دهه‌ 1940 باز می‌گردد. در آن زمان ارتشهای آمریکا و شوروی سابق در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر ، موفق به ساخت کامپوزیت پایه پلیمری الیاف بور - رزین اپوکسی برای استفاده در صنعت هوا فضا شدند. 20 تا 30 سال پس از آن ، کامپوزیت‌های پایه پلیمری بطور گسترده‌ای به سوی صنایع شهری از جمله ساختمان و حمل و نقل روی آوردند. بطور مثال امروزه خودروهایی ساخته می‌شود که تماماْْ کامپوزیتی هستند. استفاده از کامپوزیت‌ها در این کاربرد به علت ویژگیهایی چون وزن کمتر ، در نتیجه سوخت کمتر و عمر طولانی‌تر آنهاست.

با توجه به پایداری بسیار زیاد کامپوزیت‌های پایه پلیمری و مقاومت بسیار خوب آنها در محیط‌های خورنده، این کامپوزیت‌ها، کاربردهای وسیعی در صنایع دریایی پیدا کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به ساخت بدنه قایقها و کشتیها و تاسیسات فراساحلی اشاره داشت. استفاده از کامپوزیت‌ها در این صنعت، حدود 60% صرفه‌جویی اقتصادی داشته است که علت اصلی آن مربوط به پایداری این مواد است. صنعت ساختمان پرمصرف‌ترین صنعت برای مواد کامپوزیتی است. استخرهای شنا ، وان حمام ، سینک ظرفشویی و دست‌شویی ، کف‌پوش ، نماپوش ، سقف‌پوش ، برج‌های خنک‌کننده و … همگی کامپوزیت‌های پایه پلیمری هستند.

 

مطالب جالب در مورد شیمی

‪دانلود الکل ها در يک نگاه

‪ دانلود پلي يورتان

نایلون چیست؟


تست هوش!!!

دانشجویی که سال آخر دانشکده خود را می‌گذراند به خاطر پروژه‌ای که انجام داده بود جایزه اول را گرفت.او در پروژه خود از 50 نفر خواسته بود تا دادخواستی مبنی بر کنترل سخت یا حذف ماده شیمیایی «دی هیدورژن مونوکسید» توسط دولت را امضا کنند و برای این درخواست خود، دلایل زیر را عنوان کرده بود:
1-مقدار زیاد آن باعث عرق کردن زیاد و استفراغ می‌شود.
2-یک عنصر اصلی باران اسیدی است.
3-وقتی به حالت گاز در می‌آید بسیار سوزاننده است.
4- استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می‌شود.
5-باعث فرسایش اجسام می‌شود.
6-حتی روی ترمز اتومبیل‌ها اثر منفی می‌گذارد.
7-حتی در تومورهای سرطانی یافت شده است.
از پنجاه نفر فوق، 43 نفر دادخواست را امضا کردند. 6 نفر به طور کلی علاقه‌ای نشان ندادند و اما فقط یک نفر می‌دانست که ماده شیمیایی «دی هیدروژن مونوکسید» در واقع همان آب است!
عنوان پروژه دانشجوی فوق «ما چقدر زود باور هستیم» بود!

دی هیدروژن مونوکسید نامی نسبتاً صحیح اما غیر متعارف برای آبه که هرگز توسط آیوپاک پیشنهاد نشده بود. همین باعث شد تا سه دانشجوی هم اتاقی بنام های «اریک لکنر»، «لارس نورپچن» و «متئو کوفمن» محصلان دانشگاه «سانتانا کروز» کالیفرنیا در سال 1990 بفکر شایعه پراکنی در مورد این ماده بشن که سپس توسط دانشجوی دیگری از همان دانشگاه بنام «کریگ جکسون» در سال 1994 تجدید شد. درنهایت این شایعه توسط «ناتان زانر» 14 ساله در 1997 با انتشار مقاله ای بر ضد DHMO نام مخفف برای دی هیدروژن مونوکسید با این عنوان که «ما چقدر ساده لوحیم؟» به اوج شهرت رسید.

شیمی تجزیه1

Anal Chem ۱  

17مگابایت به صورت WORD

گردآورنده: خانم جعفری


Lab equipment

 

دراین PDF وسایل آزمایشگاه توضیح داده شده است.

با تشکر از خانم جعفری

گزارش کار ها

دانلود گزارش کار نقطه ذوب

دانلود گزارش کار تتراسیون اسید وباز

دانلود گزارش کار محلول سازی


*با تشکر از خانم جعفری که زحمت گردآوری گزارش کار ها برعهده ایشان بود*

لیست کامل مجلات و ژورنال های خارجی شیمی

دوستان عزیزی که علاقمند به کسب اطلاعاتی راجع به انواع مجلات و ژورنال های خارجی چاپ شده در زمینه ی شیمی هستند، بد نیست سری به فهرست ما بزنند. با کلیک روی هر عنوان مجله می توانید اطلاعات بیشتری درباره ان بدست آورید.


برای دریافت لیست، اینجا را کلیک کنید.

Uses of Nitric Acid



Uses of Nitric Acid

The important uses of nitric acid are as follows

1) Nitric acid plays a significant role in the manufacture of various products such as:

  • Explosives like trinitrotoluene (T.N.T.) nitro glycerine, gun cotton, ammonal etc.
  • Fertilizers such as calcium nitrate, ammonium nitrate etc.
  • Nitrate salts such as calcium nitrate, silver nitrate, ammonium nitrate.
  • Dyes, perfumes, drugs etc. from coal tar products.
  • Sulphuric acid by Lead Chamber process.

2) It is used in the purification of silver, gold, platinum etc.

3) Nitric acid is used in etching designs on copper, brass, bronze ware etc.

4) It is used to prepare "aqua regia" to dissolve the noble elements.

5) It is used as a laboratory reagent.

Remember :

Ammonal is a mixture of ammonium nitrate and aluminium powder.


The uses of nitric acid are summarized in figure 6.18.

تامين نيتروژن طبيعت با صاعقه

جام جم آنلاين: بدن ما به پروتئين و پروتئين‌ها به نيتروژن نياز دارند. هوايي كه تنفس مي‌كنيم حاوي مقادير قابل توجهي نيتروژن است كه مي‌تواند پاسخگوي همه نيازهاي ما باشد و آنها را برآورده كند.

 اما نيتروژن موجود در هوا را نمي‌توان به‌طور مستقيم استفاده كرد بنابراين مي‌توان گفت خوردن ميوه‌ها و سبزيجات يا تغذيه از گوشت حيوانات علفخوار تنها راه ممكن براي تامين نيتروژن مورد نياز بدن ماست. 
به عبارت ديگر گياهان و حيواناتي كه از گياهان تغذيه مي‌كنند تنها منابعي از نيتروژن هستند كه مي‌توانند نياز انسان‌ها به اين عنصر را برآورده كنند. هر مولكول نيتروژني كه در هوا وجود دارد متشكل از دو اتم است كه به‌واسطه پيوندي محكم در كنار هم قرار گرفته‌اند.

براي آن‌كه بدن ما بتواند نيتروژن را جذب كند، لازم است پيوند ميان اتم‌ها شكسته شده و اين دو اتم از ‌هم جدا شود. از آنجا كه پيوند ميان دو اتم نيتروژن بسيار محكم و ناگسستني است و بدن ما انرژي لازم براي جداكردن اين دو اتم را ندارد، نمي‌تواند از نيتروژن موجود در هوا به عنوان منبعي براي تامين اين عنصر استفاده كند. اينجاست كه طبيعت به كمك انسان‌ها مي‌آيد. رعد و برق يا صاعقه از جمله رويدادهاي طبيعي است كه مي‌تواند راه‌حل مناسبي براي اين مشكل پيش‌پايتان قرار دهد. اصلا نگران نشويد. هنگام وقوع توفان‌هاي شديدي كه اغلب با رعد و برق همراه است، انرژي الكتريكي لازم براي جدا كردن اتم‌هاي نيتروژن از همديگر وجود دارد. وقتي اتم‌هاي نيتروژن موجود در هوا در اثر آزاد شدن انرژي الكتريكي آزاد شده در محيط از هم جدا مي‌شوند، همراه با قطرات باران در زمين نفوذ كرده و با مواد معدني موجود در خاك تركيب مي‌شوند.

تركيب نيتروژن با مواد معدني منجر به تشكيل نيترات در خاك مي‌شود كه به عنوان نوعي كود براي افزايش حاصلخيزي خاك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نيترات كه نوعي نمك معدني يا آلي حاوي نيتروژن است توسط گياهاني كه در خاك رشد مي‌كند جذب مي‌شود. به اين ترتيب با خوردن اين گياهان يا حيوانات گياهخوار، نيتروژن به شكلي كه براي ما قابل استفاده است وارد بدن مي‌شود. اگرچه اغلب وقوع صاعقه با ترس و دلهره همراه است اما بايد توجه داشت كه اين رويداد طبيعي همچون بسياري از ديگر عوامل طبيعي در نجات جان ما انسان‌ها و تامين بسياري از نيازهاي بدنمان نقشي بسيار مهم ايفا مي‌كند.

آیا میدانستید؟؟؟

آيا می دانستيد آمونياک می تواند جذبيت نيکوتين که يک آلکالوئيد مخدرموجود در سيگار است را توسط سلولهای مغز تا ۱۰۰برابر افزايش دهد

..........

ادامه نوشته

عدد ثابت گاز براي هوا


Gas constant for air (British)

                                               =

                                               = 53.3ft 1bf/lb  R.

عدد ثابت گاز براي هوا ( گاز – بخار )=

Gas constand for air (SI) :

                                                             =

                                               = 287 J/kg   K.

ثابت گاز براي هوا ( گاز – بخار ) در واحد si=

Use of R

The above calculation show that each gas its own value of R a that the use of the characteristic is limited to a partical gas. Therefore ،when dealing whit air and water vapour mixtures it necessary to deduce from the atmospheric condition those facts the reate to dry air only and those facts that relate to water vapour on Such deductions must be on Dalton’s Laws.

 

 

موارد كاربرد

معادلات فوق نشان مي دهد كه هر گاز داراي مقدار منحصر به فردي از از r است كه موارد كاربرد معادلات شاخص محدود به گازهاي خاص است . از اينرو وقتي با تركيبي از گاز و آب مواجه مي شويم . از شرايط اتمسفر يك گونه استنتاج مي شود كه شرايط منحصر به هوا و شرايط منحصر در مورد بخار آب بر مبناي قوانين دالتون است .

Dalton’s Law of Pressures

Dalton’s Law states that a mixture of different gases،the pressure exerted by the mixture is the sum of the individual pressures each gas would exert if it alone occupied the space at the same tempera ture. This is indicated diagrammatically in Fig.9

 

 

The law is valid for mixtures at low pressure and may be applied to vapours . However ، there are other factors to take into consideration where vapours are involved.

 

 

قانون دالتون در مورد نيروهاي فشار جزئي

قانون دالتون اينگونه بيان مي كند كه در تركيبي از گازهاي مختلف كل نيروي فشار اعمال شده توسط تركيب عبارتست از مجموع نيروي فشار جداگانه هر گاز در صورتيكه ان گاز در همان درجه حرارت فضايي را اشغال كرده باشد . اين مورد به صورت تصويري مشخص شده است .

اين قانون براي تركيب هايي با حداقل فشار صرق مي كندو همينطور در مورد گازها و بخار نيز بكار مي رود .

گر عوامل و فاكتورهاي ديگري در مورد اينكه ها چه گازهايي در تركيب به كار ميروند ، وجود دارد .

 

Saturation Vapour Pressure

Consider vessel initially empty ( and hence under a vacuum) which is maintained at a contant temperature، fig 10 (a) . if a small quantity of water is sprayed into the vessel it will immediately evaporate to fill the whole volume with water vapour at low pressure. When further water is added ( the temperature still being maintained constant )the pressure will rise as more whater vapour is formed ، Fig 10 b. The process will continue until a point is reached at which water ceases to evaporate and will collect in the bottom of the vessel، Fig 10©.

 

 

 

فشار بخار اشباع :

به ظرفي كه در ابتدا خالي است و تحت درجه حرارت ثابتي قرار دارد در شكل 10 توجه كنيد . اگر مقدار كمي از آب به ظرف ريخته شود ، آب فورا تبخير مي شود تا كل حجم ظرف را با بخار آب در فشاري حداقل پر كند . وقتي آب اضافي افزوده مي شود . درجه حرارت هنوز ثابت است نيروي فشار همانطور كه بخار اب بيشتري تشكيل مي شود ، نيز افزايش مي يابد . شكل 10b اين فرايند تا زمانيكه عمل تبخير اب متوقف شود و بخار آب در ته ظرف جمع شود  10 c

The vessel now contain a volume which is completely saturated wich water ceased  to evaporate is know as the ‘ saturated vapour pressure’.

 

در اين شرايط ظرف شامل حجمي از بخار آب كاملا اشباع شده است . فشار در اين حالت به عنوان فشار بخار اشباع شده ناميده مي شود.

If the temperature of the vessel was increased more water would reached. The additional moisture evaporated would cause an increase in pressure. Therefore.it may be concluded that the saturated vapour pressure is dependent only on temperature. Frome a series of such experiments it would be possible to produce a set of tables showing saturation vapour pressure and quantity of moisture evaporated at different remperatures.Such tables have been compiled from meteorological data and from part of tables which appear in the I.H.V.E guide .Extracts from this section of the Guide Would be of advantage when considering the remainder of this chapter.

 

 

اگر درجه حرارت ظرف افرايش يابد ، اب بيشتري از سطح ظرف بخار مي شود تا مجددا به حالت تعادل برسد تبخير رطوبت اضافي باعث  افزايش فشار مي شود . از اينرو مي توان نتيجه گيري كرد كه فشار بخار اشباع شده تنها وابسته به درجه حرارت است با انجام دادن مجموعه اي از اين آزمايشات ايجاد مجموعه اي از ليست هاي و جه اول نشاندهنده فشار بخار اشباع و ميزان رطوبت شده در درجه حرارت هاي مختلف امكانپذير است . چنين فرصت هايي از داده هاي هوا شناسي جمع اوري مي شوند . و قسمتي  اول در فهرست راهنماي I.H.V.E مشخص ميشود .

The vessel ، for the sake of simplicity ، was initially evacuated but it  can be shown that the quantity of moisture evaporated would be the same if the vessal had initially contained a gas or a mixture of gases.

The result of this is that، provided the air is completely saturated with tables for any given temperature.

ظرف . به علت سادگي در ابتدا خالي است ولي مي توان نشان داد كه ميزان رطوبت تبخير شده به همان صورتي است كه ظرف در ابتدا با گاز و يا تركيبي از گازهاي پر شده است . نتيجه اين است كه ارائه هوا يا گاز كاملا با بخار آب اشباع شده است و فشار بخار اشباع شده را مي توان از جداول در هر درجه حرارتي گرفت

In the I.H.V.E.Guide the information appears under the headings similar to tjose shown in Fig.11.

The saturation vapour pressure is always the first reading in the columm of vapour and corres ponds to the temperature at the top of the page.

 

 

در راهنماي I.H.V.E اطلاعات تحت عناوين مشابه با شكل مشخص شده اند . فشار بخار اشباع هميشه اولين مورد در ستون فشار بخار است و مطابق و متناظر با درجه حرارت در قسمت بالاي صفحه است .

Actual Vapour Pressure

Now it has also been shown thet a Volume can contain less that saturation moisture quantity for a given temperature such as in Fig 10(b). Hence for any one temperature the air can hold any quantity moisture up to the maximum amount at satuation .With less than to saturation quantity of moisture، the partial pressure exwrted by to water vapour will be liss than satuation vapour pressure.

فشار واقعي بخار

هم اكنون مشخص شده است كه حجم مي تواند شامل حداقل مقدار رطوبت اشباع در درجه حرارت ارائه شده باشد . بنابراين در هر درجه حرارتي ، گاز يا بخار مي تواند هر ميزان از رطوبت بالاي حداكثر ميزان اشباع را دارار باشند . با حداقل ميزان اشباع رطوبت ، فشار جزئي اعمال شده توسط بخار آب كمتر از فشار بخار اشباع باشد .

In normal atmospheric condition the air is seldom complete saturated، so that the pressure is nearly always less than the maximum for the temperature. Such vapour pressures are know as actual vapour pressure.

در شرايط اتمسفر يك نرمال ، گاز يا بخار به ندرت كاملا اشباع مي شود ، بطوريكه فشار تقريبا نسبت به حداكثر درجه حرارت كمتر است . چنين  فشار بخار به عنوان فشار واقعي بخار شناخته مي شود .

Relative Humidity

As an alternative the vapour pressure my be expressed as a percentage ao the maximum.in which case referred to as relative humidity Reative humidity.

 

 

رطوبت نسبي

همانند يك تغيير دهنده فشار بخار به صورت درصدي از ماكزيمم قابل بيان است و به عنوان رطوبت نسبي ارجاع داده مي شود .

100   فشار بخار اشباع / فشار واقعي بخار   = رطوبت نسبي

Moisture Content

For each reading of actual vapour pressure there must be on know value of moisture quantity for a giv temperature. In air and water vapour mixtures this quantity is knowas the ، moisture cintent’and expressed in terms of mass of moisture per unit mass of air.

The quantity of moisture is generally amall so that in the Britishsystem of units moisture content is measured in grains ib.

There are 7000 grains to 1 1b.

In SI unite this quantity is expressed in terms of grams/Kilogram g/kg.or Kilogrammes/kilogramme  kg/kg    i.e    a   ratio.

ميزان رطوبت :

در خواندن ميزان هر فشار واقعي بخار ، بايد مقداري رطوبت براي درجه حرارت ارائه شده وجود داشته باشد . در تركيب گاز و بخار آب اين مقدار به صورت رطوبت تعريف مي شود و بر حسب حجم رطوبت در هر حجم گاز تعريف مي شود .

ميزان رطوبت آنقدر كم بطوريكه سيستم بريتيش ( انگليسي ) واحدهاي مقدار رطوبت در واحد    اندازه گيري مي شود . كه 7000 گرينس معادل    است .

واحد SL اين ميزان دو  كيلوگرم / گرم  و يا كيلو گرم / كيلوگرم بيان مي شود .

 

 

Mixture          مخلوط                                                                            

 Dry airهواي خشك                                                                                  Dalton's Laws قوانين دالتون                                                               

    Consideratioفاكتور                                                                           

Constant  ثابت                                                                                         

  Quantityكميت                                                                                     

Added          اضافه شده                                                                        Processفرايند                                                                                       

Temperature    دما                                                                                      Increasedافزايش                                                                                   

Evaporate     بخار                                                                                            

  Surfaceسطحي                                                                                     

Moisture   رطوبت                                                                                              

Saturatedاشباع                                                                                      

Data     داده                                                                                                         

Vesselظرف                                                                                           

Completely   به طور كامل                                                                           

Informationاطلاعات                                                                              

Exerted  اعمال كردن                                                                                       

Relative humidityميزان رطوبت                                                              

Massجرم                                                                                              

 

 


جذب فرمالدهیدبا اصلاح شیمیایی نانو ذرات آلومینا

پژوهشگران دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، توانستند نانوجاذبی را برای حذف ‏فرمالدهید از منابع آبی تولید کنند. ‌شناسایی این ماده سرطان‌زا در منابع زیست‌محیطی با دشواری‌هایی همراه ‏است.‏

 

فرمالدهید به عنوان یکی از مواد پرکاربرد، سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن در سراسر جهان تولید می‌شود و به ‏عنوان ترکیب بسیار سمی و سرطان‌زا نیز شناخته شده است.

 

ادامه نوشته

√ریـــــــ اضـــــ ـی

فرمول عشق به کمک ریاضی کشف شد!

فرمول عشق کشف شد!

{#moods_dlg.1}

{#moods_dlg.1}

{#moods_dlg.1}

{#moods_dlg.1}

فرمول عشق کشف شد!

انیمیشن شیمی

انیمیشن های جالب شیمی

جدا کردن شکر از نمک طعام


روش اول:مقداری الکل را به مخلوط این دو بیفزایید. الکل به این دلیل که دارای عامل هیدروکربنی ناقطبی است، شکر را که آن هم عامل هیدروکربنی دارد، در خود حل می‌کند. ولی نمک که ماده‌ای یونی است در آن حل نمی‌شود. به این ترتیب با یک صافی می‌توان بلورهای نمک را جدا نمود. پس از مدتی هم الکل تبخیر می‌شود و دوباره بلورهای شکر به دست می‌آیند.


ادامه نوشته

ساختار شبکه ی یونی چند یون مختلف

تصویر متحرک شبکه ی مکعبی وجه مرکز پر


 نصویر متحرک شبکه ی مکعبی مرکز پر


 نصویر متحرک شبکه ی مکعبی ساده


نمایش ویدویی   ساختار شبکه ی یونی ، NaCl . CaCO3

آیا میدانید؟؟؟

ادامه نوشته

سرگرمی

بگين اجی مجی لا ترجی و يه ميله شيشه ای رو به نوک فيتيله شمع بزنين تا شمع روشن شه!!! برای اينکار مقداری کلرات پتاسيم رو کاملا و به ملايمت آسياب کنين. مقداری شکر رو هم همينطور تا کاملا پودر بشه (با هم اونا رو آسياب نکنيد خطر ناکه!!جدا جدا) بعد يه شمع با فيتيله نسبتا ضخيم انتخاب کنيد و رشته های تار فيتيله رو از هم جدا کنيدو مخلوط دو تا پودر رو با حوصله لابلای تارهای فيتيله قرار بدين و دوباره فيتيله رو بپيچين. سپس کافيه نوک يه ميله شيشه ای رو تو محلول اسيد سولفوريک غليظ بزنين و بعد اونوبزنين به فيتيله.اسيد سولفوريک عامل اکسيد کننده است و قند رو اکسيد ميکنه و کلرات پتاسيم و تسهيل کننده اکسايش ونتيجه اينکه حرارت آزاد شده شعله شمع رو مشتعل خواهد کرد.ميگی نه انجام بده!!!!!!!